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2011-02-25 18:13 |
目录 dt}_D={Be 第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 r|Z5Xc 1.1 半导体材料 1 #/2$+x 1.2 LED的结构和发光原理 3 "&.S&=FlI 1.2.1 LED的结构 3 >Z.\J2wM<j 1.2.2 LED的发光原理 4 c]-*P7W 1.3 LED的主要参数和特性 5 LwcIGhy 1.3.1 LED的电学特性 5 5N[9
vW 1.3.2 LED的光学特性 9 e4>"92hX 1.3.3 LED的热特性 11 p>v U?eF 1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 ``VW;l{ 1.4.1 LED的结构的变化 12 "es?= 1.4.2 LED的外延材料 13 cTTW06^ 1.4.3 LED的衬底材料 14 a|7a_s4( 1.5 LED的应用领域 15 ikD1N 1.5.1 指示光源 15 b75$?_+ 1.5.2 背光源 16 }Z-Z|G)# 1.5.3 大屏幕显示 16 F[
ajOb 8 1.5.4 在汽车上的应用 17 yS(}:'`r 1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 d?AlI 1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 ?S$i?\Qh 1.5.7 在普通照明方面的应用 18 39wa|:I 1.6 白光LED的实现方法 18 `
|IUGz 1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 %WTEv?I{Ga 1.6.2 利用紫光或紫外光(300~400nm)LED激发R、G、B三基色荧光粉 20 Ian[LbCWB 1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 fA/m1bYxg 1.7 白光LED性能的改进 22 s~I6SA&i 1.7.1 解决散热问题 23 \s"U{N- 1.7.2 提高发光效率 23 'H5M|c$s 1.7.3 降低生产成本 25 gKLyL]kAGz 1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 2d%}- nw X$%4$ 第2章 用低压电源驱动LED 27 W&(k!6<x 2.1 概述 27 *]hBGr#6 2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 ,)PiP/3B 2.1.2 LED的原始电源 28 'r1LSht' 2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 ,Ys"W x 2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 yz8mP3"c:o 2.2.1 串联方式 29 bXUy9-L 2.2.2 并联方式 30 ~/^5) g_ 2.2.3 混联方式 31 ~qe%Yq 2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 FR2=
las"z 2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 {7 TlN.( 2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 vAY,E=&XvM bVP"(H] 第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 N7E$G{TT 3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 kmzH'wktt 3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 Bqma\1cgb 3.1.2 电感L的选择 38 Zo1,1O 3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 I>L-1o|^ 3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 bR@p<;G| 3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 ctE\ q 3.2.2 NCP5007的特点 40 ()&~@1U 3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 2 41*! 3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 aQ:5d3m0 3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 U9b?i$ 3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 BIuK @$ 3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 W9NX=gE4 3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 D %Xo&V[ 3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 &0f5:M{P 3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 ;WR,eI.. 3.3.4 几种具体应用电路 48 F:x [ 3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 (o3
Iy 3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 %|s+jeUDn| 3.4.2 LED电流的调整 51 2UGsYQn 3.4.3 CAT37的实用电路 51 2eMTxwt*S 3.4.4 CAT37的调光 52 %^RN#_ro(3 3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 (5]}5W* 3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 B)d(TP,> 3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 d!eYqM7-G 3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 m2AnXY\ 3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 iY21Ql% 3.7.1 LTC3873的特点 55 sr8cYLm5R 3.7.2 LTC3873的实用电路 56 ~"A+G4jl 3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 lg^Z*&( 3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 N7e"@Ic 3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 |i++0BU 3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 Xh56T^,2 3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 / m=HG^! 3.8.1 SP6648的特点 59 x7O-Y~[2 3.8.2 SP6648的引脚功能 59 UX7t`l2R 3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 '-zD 3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 !qG7V:6 3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 Y]&j,j& 3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 K6R.@BMN 3.9.3 对LED电流的调节 63 9T<x& 3.9.4 LT3486的开路保护 64 =>-Rnc@ 3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 F6z%VWU 3.9.6 对LED的调光 64 #\=F O> 3.10 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599及高效PWM升压变换器MAX6948B 65 nr<4M0tIp 3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 `nu''B
H 3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 <Y}R#o1Z 8i2n;LAz 第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 <7~'; K 4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 Zu7)gf 4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 7Op>i,HZk\ 4.1.2 输出电压纹波计算 68 ui? 4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 5 sX+~Q 4.1.4 不同运行模式下的效率 70 0)gdB'9V_ 4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 ?`?)QE8 4.2.1 MAX1576的特点 71 4%4 }5UYN 4.2.2 MAX1576的结构框图 71 %KLpig 4.2.3 MAX1576的应用电路 73 hv?9*tLh0 4.2.4 MAX1576的调光 73 E 7{U|\ 4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 -qGa]a 4.2.6 软启动 76 ;=MU';o 4.2.7 MAX1576的关断模式 76 uLV#SQ=bZN 4.2.8 MAX1576的热关断 77 *}*FX+px) 4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 .6Pw|xu`Pw 4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 U>Slc08N 4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 x<ZJb 4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 6^`1\
#f 4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 jW A(C;W 4.4.1 MAX8879的特点 80 *_d7E 4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 M<v%CawS 4.4.3 软启动 81 @J/K-.r 4.4.4 输出电流的设置 81 n"c[,k+R`U 4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 H*PSR 4.5.1 LTC3219 83 3ca (i/c 4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 ~UP[A'9jJ 4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 _z|65H 4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 >G25m'&,7 4.6.1 NCP5608的特点 86 gi1^3R[ 4.6.2 NCP5608的典型应用 88 8<QdMkI <eWf< 第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 R\!2l|_ 5.1 降压变换器的基本工作原理 90 K &N 5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 3`DQo%< 5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 uxr #QA 5.1.3 输出电容CO的选择 93 s;ls qQk 5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 V2wb%;q 5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 },{$*f[ 5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 zBzZxK>$ 5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 9sYMSc~Bm 5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 )"7iJb<E 5.3.1 LT3743的特点 96 ~qTx|", 5.3.2 各引脚的功能说明 96 *XIF)Q=<> 5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 -lY6|79bF 5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 +~ P2C6@G 5.3.5 LT3743的应用电路 101 v dc\R? 5.4 其他的一些降压变换器IC 103 hcsP2
0s 5.4.1 降压变换器LM3489 103 rlOAo`hd 5.4.2 降压变换器CAT4201 105 +%h8r5o1 5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 tEvut=k' 5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 V17%=bCZ5[ 5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 L>Fa^jq5 5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 M P Y[X[ 5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 m[~y@7AK< 5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 UGV+/zxIM 5.6.2 LTC3454的内部框图 111 8V`WO6* 5.6.3 LTC3454的工作分析 112 2*laAB 5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 kTOzSiq 5.7.1 NCP3064的内部框图 116 3
/g~A{ 5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 V^bwXr4f 5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 DEKP5?] 5.8.1 LTC3522的特点 118 7x|9n 5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 ZbW17@b 5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 6]WAUK%h 5.8.4 电感L的选择 122 f@wquG' 5.8.5 输出电容的选择 123 B"1c 5.8.6 LTC3522的实用电路 124 SJn;{X>)q 5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 /T0F"e)Ci 5.9.1 NCP3063的特点 125 IL#"~D? 5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 6*78cg Io 5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 2*;~S44 5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 HdUQCugxx: 5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 {HltvO%8 :^6y7&o[ 第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 O:;w3u7;u 6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 ;u_X) 6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 J?"B%B5c 6.1.2 反激式变换器的特点 134 NX*Q F+ 6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 BU/"rv"(Fg 6.2.1 MAX16814的特点 135 uP)'FI 6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 u&Yz[)+b=g 6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 dd %6t 6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 8Z8gRcv{p 6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 u5`u>.! 6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 z% ?+AM)P 6.3.1 LT3755的特点 141 _$E6P^AQ 6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 l` lk-nb 6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 RB7tmJc 6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 cKca;SNql1 6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 SaO}e 6.3.6 电感的选择 146 V(I8=rVH 6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 {#vgtgBB 6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 {L{o]Ii?g 6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 J5K^^RUR 6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 %v
M-mbX 6.5.1 LTC3783的特点 150 5uGq%(24 6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 X]TG<r 6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 *aM=Z+ hR?{3d#x2 第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 EeE7#$l 7.1 概述 154 I3L<[-ZE 7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 ~w+c8c8pW 7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 /l~p=PK 7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 BA:VPTZq 7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 y%cP1y) 7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 Z"xvh81P 7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 I^-Sb=j?Z 7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 UcHJR"M~c 7.3.1 OB2532的特点 163 -l*|M(N\ 7.3.2 OB2532的引脚功能 163 i>`%TW:g 7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 4SxX3Fw 7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 AO4U}? 7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 kiaw4_ 7.4.1 SN03的特点 166 >1Ibc=}g 7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 *~e?TfG 7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 kS);xA8s] 7.5.1 OB2203的特点 167 K\Wkoi5 7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 "%w u2%i 7.5.3 OB2203的工作说明 168 pz}.9 yI8 7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 k1~&x$G 7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 'rkdZ=x{ 7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 CY5Z{qiX 7.6.1 FSDM311A的特点 172 IHac:=*Q 7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 ""G'rN_=Bi 7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 U?Zq6_M& 7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 $7ZX]%<s 7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 JX;G<lev 7.7.1 NCP1028简介 177 *w\W/ Y 7.7.2 NCP1028的特点 178 <iC(`J$D 7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 z>Y-fN`, 7.7.4 NCP1028的应用 179 N=}A Z{$ 7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 /$?}YL, 7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 kgP0x-Ap 7.8.1 NCP1201的特点 183 )7Wf@@R'F 7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 IOmfF[ 7.8.3 NCP1201的应用电路 185 Bnxm HGP#& 7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 V b ?oJhR 7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 wlqksG[B 7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 \r+
a GB 7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 "<1{9 7.10.1 HV9910的特点 189 VlsnL8DV 7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 {4Cmu;u 7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 :DNY7TvZ 7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 *.t7G 7.11.1 HV9906的特点 192 ?k{?GtSs 7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 *^ZV8c} 7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 VY4yS*y 7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 uy$e?{Jf 7.12.1 HV9931的引脚功能 199 p_%Rt"! 7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 e*NnVys 7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 ?CPahU 7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 bq*eH (qx 7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 `M8i92V\qY 7.13.1 NCP1652的特点 204 ?Z/V~, 7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 2^nxoye 7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 W^l-Y%a/o 7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 1oGw4kD^x 7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 >|UOz& 7.14.1 Viper53-E的特点 213 fuySN!s 7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 }K|oicpUg 7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 LZY"3Jn[nQ 7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 /a4{?? #e 7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 *z8\Lnv~k kt:!
7 第8章 各类LED照明灯具实例 223 [7Oe3= 8.1 LED射灯 223 uKHxe~ 8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 r;N|) 8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 H G^'I+Yn 8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 AoxA+.O 8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 3a'<*v<xw 8.2.1 LED筒灯的外形 234 VMWf>ZU 8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 ,k3FRes3 8.2.3 灯的驱动电路 237 q(84+{>B 8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 t b}V5VH 8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 "4{r6[dn 8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 S"H2 7
8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 <RL] 8.4.1 FAN7554的特点 244 Qvhl4-XjZa 8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 Ysv"
6b} 8.4.3 FAN7554工作的说明 246 Y76gJ[yjn 8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 5=ryDrx 8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 jse&DQ 8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 eJ-nKkg~a 8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 ujpJ@OWj 8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 I; rGD^ 8.5.3 NCP1652的工作说明 254 = dN@Sa/ 8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 utV_W& EADqC> 参考文献 269
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